甘肃鸿赟建筑有限公司带您了解华池石灰挤密桩,2)灰土的作用灰土挤密桩由石灰和土以8或7体积比拌合后,将孔内土体经机械压实挤密形成,这种混合材料具有气硬性和水硬性,在空气或遇水条件下会形成凝结胶体,土的固化作用会随龄期的增长而增强。3)桩体的作用灰土挤密桩的变形模量约为桩间土变形模量的2倍~10倍,上部荷载会传递到挤密桩,使桩体产生应力集中,从而降低了基础底面持力层的应力,消除了持力层的压缩变形和湿陷变形。另外,灰土桩对桩侧土有侧向约束作用,限制土的水平方向位移,使得桩间土的物理性质发生改变,即土的干密度变大、孔隙率变小,使得承载力提高,消除了土的湿陷性。
华池石灰挤密桩,施工方法-(1)备料-土料为自然的粘性土及塑性指数大于4的粉土,无有机杂质,生石灰用水闷透消解成石灰粉,采用5mm筛子过筛后与土拌和。夯填土和石灰应提前送试验室作原材试验及击实试验,求得zui大干容重,和好的含水量,石灰和土料,要按规定配合比进行均匀拌合,拌和后,用15mm的筛子过筛,过筛后方可在工程中使用。达到颜色一致,并使含水量控制在好的含水量。实地可用“手握成团,落地开花”的标准来鉴定含水量,备好的灰土料应做到不隔日使用。
系统主要实现以下核心功能利用北斗定位系统,实现钻机姿态调整与钻杆就位引导,代替传统的人工放样采用自动化监测手段,实现对施工过程中钻孔深度、桩身垂直度、提钻速率、钻机电流的实时监测,对孔深不足进行现场提示;分析、判断终孔电流,对终孔电流不足的情况进行现场提示;通过灌注量传感器,对拖泵灌注量进行监测,达到设计灌注量后,自动停止灌注,特别适合负桩灌注时节约成本混凝土用量。开发后端管理平台,建立监测数据库,提供形象进度展示与质量管理功能,实现对指定数据的查询、分析与统计。监测数据自动存储、自动续传,防断电丢失,操作简易,实现全天候作业;
土体的挤密效果与含水量有关,当含水量位于含水量附近时,土体呈塑性状态,挤密效果较好;当含水量偏低时,即小于塑限值,土体属于固态或半固态,挤密影响区域变小,挤密效率偏低;当含水量较大时,即大于液限值,土体呈流动状态,挤压会引起超孔隙水压力,挤压力基本由孔隙水承担,土体有效挤压效率较低,且成孔过程中因土的粘滞性,拔管时会出现缩颈现象。1)施工中严格按照设计配合比进行,每台钻机每台班随机抽取混凝土试件一组,根据抗压强度作为混合料强度判定标准;2)钻机进场后先用钢尺检查钻机钻杆的直径,钻杆直径不小于设计桩径,钻机主塔高度大于桩长5m左右;3)开钻前放出控制桩位,对钻机人员进行技术交底,钻机人员根据控制桩位,用钢尺放出每根桩位。4)开钻前根据桩基设计桩长和桩头保护层厚度,在钻机主塔位置作明显标记,作为控制钻机钻进深度的依据。5)钻机到位后,指挥人员指挥钻机调整位置,利用机架上悬挂的两个方向垂直标确定钻机垂直度满足要求;6)在CFG桩开始施工时,担心逐桩施工会造成串孔,用隔桩跳打的施工方式,但是隔桩跳打时,第二遍桩机就位又容易对已施工的桩的挤压破坏,应根据地质不同选用跳打和逐桩打。7)CFG桩在灌注砼时,上部米因为砼的压力变小,砼中有细微气泡排不出来,而CFG桩的主要受力部分都在上部,因此上部桩体的不密实,极易造成桩在工程使用过程中的破坏,解决办法,一是在施工完成后,砼凝固之前使用振捣棒振捣上部砼,加强砼的密实性;二是加强砼的坍落度控制,坍落度过小易造成蜂窝现象。
挤密桩夯扩工程,在软土地区,当基底的土是软土时,建筑物很少采用浅基础。仅当基础设置在厚的硬壳层上,以及其下的软土的厚度几乎是均匀的,且下卧的软粘土的应力增量小,而应力分布又均匀,以致压缩性粘土层的固结所引起的建筑物的平均沉降和差异沉降能被允许时,才能选用这类不打桩的基础。因此,在软土地区除了应用各类灌注桩外,通常采用打入式的预制混凝土桩、钢桩。由于软土的工程地质特性,打桩过程中往往引起种种影响和危害,如打桩时的应力作用使桩身发生屈服或断裂,土的抗剪强度效应,使高灵敏度软粘土沿桩身表面向上溢出,孔隙水压力的变化使地面产生纵向裂缝,影响桩群四周的稳定性,桩周土侧向位移、地面隆起等。